科学家选用抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:
表现型 | 抗螟非糯性 | 抗螟糯性 | 不抗螟非糯性 | 不抗螟糯性 |
个体数 | 142 | 48 | 50 | 16 |
请回答:
(1)分析表中数据可知,控制这两对性状的基因在遗传是遵循____________(填“分离”或“自由组合”定律),所选F1植株的表现型为____________。
(2)F2中抗螟非糯性水稻基因型有____________种;其中纯合子占____________。
(3)现有一批F2的抗螟糯性水稻,需进一步育种得到纯合度高的水稻种子,请简写实验思路:_______。
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科学家选用抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:
表现型 | 抗螟非糯性 | 抗螟糯性 | 不抗螟非糯性 | 不抗螟糯性 |
个体数 | 142 | 48 | 50 | 16 |
请回答:
(1)分析表中数据可知,控制这两对性状的基因在遗传是遵循____________(填“分离”或“自由组合”定律),所选F1植株的表现型为____________。
(2)F2中抗螟非糯性水稻基因型有____________种;其中纯合子占____________。
(3)现有一批F2的抗螟糯性水稻,需进一步育种得到纯合度高的水稻种子,请简写实验思路:_______。
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Ⅰ.科研人员将水稻的A品系(矮秆纯合子)与B品系(高秆纯合子)进行杂交,得到F1,F1自交得到F2。分别统计亲本(A、B品系)、F1及F2中不同株高的植株数量,结果如下图所示。请回答问题:
(1)F1的株高与________无显著差异,F2的株高呈现双峰分布,表明F2出现了________现象。
(2)水稻的株高大于120cm为高杆性状,则F2中高杆与矮秆的比例约为________。
Ⅱ.玉米的宽叶(A)对窄叶(a)为显性,且在玉米苗期便能识别。根据生产实践获知,杂交种(Aa)所结果实在数目和粒重上都表现为高产,分别比显性纯合和隐性纯合品种产量高12%、20%。某农场在培育玉米杂交种时,将纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植,由于错过了人工授粉的时机,导致大面积自然受粉[同株异花受粉(自交)与品种间异株异花受粉(杂交)]。根据上述信息回答下列问题:
(1)按照上述栽种方式,两个品种玉米授粉方式共计有________种。F1植株的基因型是________。
(2)如果用上述自然受粉收获的种子用于第二年种植,预计收成将比单独种植杂交种减产8%,因此到了收获的季节,就收集________(宽叶、窄叶)植株的种子,第二年播种后,在幼苗期选择________(宽叶、窄叶)植株栽种,才能保证产量不下降。
(3)现有同学用杂交种(Aa)来验证孟德尔基因分离定律,杂交实验中,对母本的处理是_____。
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豌豆素是野生型豌豆天然产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。用两个无法产生豌豆素的纯种(突变品系1和突变品系2)及其纯种野生型豌豆进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
组别 | 亲本 | F1表现 | F2表现 |
Ⅰ | 突变品系1×野生型 | 有豌豆素 | 3/4有豌豆素,1/4无豌豆素 |
Ⅱ | 突变品系2×野生型 | 无豌豆素 | 1/4有豌豆素,3/4无豌豆素 |
Ⅲ | 突变品系1×突变品系2 | 无豌豆素 | 3/16有豌豆素,13/16无豌豆素 |
研究表明,决定产生豌豆素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制豌豆素的产生。
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,野生型、突变品系1、突变品系2的基因型分别为 、 、 。
(2)第Ⅲ组的F2中,无豌豆素豌豆的基因型有 种。
(3)为鉴别第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,取该豌豆自交,若后代全为无豌豆素的植株,则其基因型为 ________ ;若后代中 ,则其基因型为 。
(4)现有纯种亲本4,其基因型与上表亲本均不同,它与其他豌豆杂交的F1中, (有/没有)能产生豌豆素的植株。
(5)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的。而基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在右侧方框内尝试用概念图(文字加箭头的形式)的方式解释上述遗传现象。
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小麦的有芒与无芒为一对相对性状,抗病与感病为一对相对性状。用纯种的有芒感病小麦与纯种的无芒抗病小麦进行杂交得到F1, F1自交,后代表现型及个体数目如下表所示。
表现型 | 有芒抗病 | 无芒抗病 | 有芒感病 | 无芒感病 |
个体数目 | 426 | 1260 | 143 | 419 |
(1)F1自交结果出现了_________现象,据此可判断两对相对性状中_________性状为显性性状。
(2)依据_________可判断这两对相对性状的遗传均符合基因的分离定律;依据_________可判断这两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。
(3)F1自交后代中纯合子占总数的_________,能稳定遗传的无芒抗病小麦个体占总数的_________。
(4)若将F1与表现型为有芒感病的小麦杂交,则子代表现型及比例应为_________,这一杂交可用于检验_________。
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水稻有糯和非糯两种表现型,科研人员用水稻糯性植株和非糯植株进行杂交实验,过程及结果如下表。
杂交组合 子代表现类型 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
糯♀×非糯♂ | 非糯♀×糯♂ | 第一组的F1♀ ×第二组的F1♂ | 第二组的F1♀ ×第一组F1♂ | |
糯/株 | 0 | 0 | 132 | 122 |
非糯/株 | 520 | 526 | 384 | 354 |
请回答问题:
(1)在第1、2组杂交和第3、4组杂交中互换授粉的对象,结果表明花粉的来源__________(影响/不影响)杂交结果。
(2)由实验结果分析,糯性是___________性状,且糯和非糯性状由___________对等位基因控制,符合孟德尔的____________定律。
(3)第1组的F1与糯性植株杂交称为_______,子代表现型及比例为_________,这一杂交可检验________。
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豇豆是我国夏秋两季主要的豆类蔬菜之一,各地广泛栽培。研究人员为了研究其花色遗传机制,用纯种的紫色花冠植株和白色花冠植株进行杂交,F1均为紫色花冠,自交后代F2中花色统计结果如下。请回答问题:
F2表现型 | 紫色花冠 | 白色花冠 | 浅紫色花冠 |
植株数目 | 270 | 68 | 23 |
(1)亲代豇豆的花冠紫色、花冠白色互为____________,F2中出现不同花冠颜色植株的现象称为____________。
(2)根据表中数据进行统计学分析,可推测豇豆花冠颜色受____________(一对、两对)等位基因控制,且遵循基因的____________定律。
(3)若用浅紫色花冠豇豆与F1紫色花冠豇豆杂交,获得的后代中紫色花冠:白色花冠:浅紫色花冠植株数量比接近 ____________,则上述推测成立。
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基因型为Aa的雌雄果蝇杂交后得到F1,选取F1中显性个体分别进行自交(基因型相同的雌雄个体进行交配)和自由交配,则自交和自由交配得到的F2中A的基因频率和Aa的基因型频率之间的关系为( )
A.A基因频率相同,Aa基因型频率相同
B.A基因频率不同,Aa基因型频率相同
C.A基因频率相同,Aa基因型频率不同
D.A基因频率不同,Aa基因型频率不同
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已知玉米籽粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性,纯合的黄色甜玉米与红色非甜玉米杂交得到F1,F1自交或测交,预期结果错误的是
A.自交结果中黄色非甜与红色甜比例为9:1
B.自交结果中与亲本相同的表现型所占子代的比例为5/8
C.自交结果中黄色和红色的比例为3:1,非甜与甜比例为3:1
D.测交结果中红色非甜所占子代的比例为1/4
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家蚕蚕体有斑纹由常染色体上的基因A控制,基因型aa表现为无斑纹。斑纹颜色由常染色体上另一对基因(B/b)控制,BB或Bb为黑色,bb为灰色。
(1)现选用两纯合亲本甲,乙杂交得到F1,F1测交结果如下表:
亲本甲的性状为无斑纹,乙的基因型为 。
(2)F1雌雄交配所得F2的性状和分离比为 。F2中自交不发生上述性状分离的个体占 。
(3)A/a所在染色体偶见缺失现象,如图所示。染色体缺失的卵细胞不育,染色体缺失的精子可育。基因型为A0a的蚕雌雄交配,子代的有斑纹:无斑纹的比例为 。
(4)家蚕中,雌性性染色体为ZW,雄性性染色体为ZZ。家蚕体壁正常基因(T)与体壁透明基因(t)是位于Z染色体上的一对等位基因。现用有斑纹体壁透明雌蚕(A0aZtW)与有斑纹体壁正常雄蚕(A0aZTZT)杂交得到F1,将其中有斑纹个体相互交配,后代中有斑纹体壁正常雌性个体占 。
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已知玉米子粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色甜玉米与红色非甜玉米杂交得到F1,F1自交或测交,预期结果正确的是( )
A.测交结果中黄色非甜与红色甜比例为3︰1
B.自交结果中与亲本表现型相同的子代所占的比例为5/8
C.自交结果中黄色和红色的比例为3︰1,非甜与甜比例为3︰1
D.测交结果中红色非甜子代所占的比例为1/2
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